Технологии хранения резервного копирования. Технологии резервного копирования. Основные типы форматов магнитных лент

Игорь Зубаль,

Материал рассказывает о способах резервирования данных и включает обзор наиболее популярных программ.

Дело умных – предвидеть беду, пока она не пришла…

Некоторое время назад мы рассматривали на жестких дисках: извлечение удаленных файлов, восстановление потерянных разделов, реанимация информации после разрушения файловой системы. Те, кому приходилось сталкиваться с этой проблемой на практике, знают, насколько непредсказуемым может оказаться результат. Конечно, иногда информацию приходится восстанавливать любыми доступными средствами, но все-таки лучше не доводить до ее полной потери.

Резервные устройства хранения данных для корпоративного использования

Использование резервного хранилища необходимо в корпоративных средах, в которых потеря бизнес-данных потенциально катастрофична. Используйте это руководство, чтобы узнать о степени угрозы, создаваемой вымогательством, и усилить защиту ваших данных, приложений и систем, используя стратегии резервного копирования, подробно описанные внутри.

  • Вы забыли указать адрес электронной почты.
  • Этот адрес электронной почты не отображается.
  • Вы превысили максимальный предел символов.
  • Укажите корпоративный адрес электронной почты.
Резервное хранилище относится к типу дискового оборудования, в комплекте с программным обеспечением для управления данными и служб данных.

Часто огромные массивы информации хранятся только на одном жестком диске компьютера. Сам по себе жесткий диск ПК далеко не самый надежный компонент в системе. Добавьте сюда случаи ошибок пользователя, действие вирусов, сбои программной среды и, наконец, возможность умышленного уничтожения данных, и вы поймете – насколько уязвима информация на винчестере компьютера. Надежность многократно повышается при дублировании, резервировании, переносе данных на другие носители, хранении копий особо ценной информации отдельно.

Резервное хранилище назначается в качестве цели хранения для копий данных с использованием методов репликации и других методов защиты данных. Резервное хранилище предприятия часто использует как диск, так и ленту в качестве носителя. Специальное программное обеспечение используется для управления резервным копированием как частью системы хранения.

Те же средства и носители, используемые для резервного хранилища, часто используются для архивного хранения. Удаленное резервное копирование данных резервирует данные, находящиеся за пределами корпоративного центра обработки данных. При выборе устройства для удаленного резервного копирования администраторы хранилища данных должны взвесить функции для шифрования, сетевого подключения и управления. Дедупликация и сжатие данных, которые предлагаются в большинстве удаленных устройств резервного копирования, уменьшают объем данных, отправляемых по сети.

Казалось бы, что может быть проще ручного копирования информации на другой носитель. Надежно и просто. Но это только на первый взгляд. Когда данных много и они разбросаны на жестком диске, выискивать месторасположение нужных файлов и вручную переносить их в каталоги для резервных копий долго и муторно. К тому же, здесь срабатывает, так называемый, человеческий фактор: то забыл, то не было времени, то более важное дело нашлась... Мне приходилось иметь дело с фирмой, где на компьютерах были специально установлены карманы для съемных жестких дисков, сотрудники получили указание от начальства систематически резервировать данные. И что же? Два раза на этой фирме выходили со строя винчестеры, оба раза данные оказывались не зарезервированы, их приходилось извлекать со сломанных жестких дисков.

Удаленные устройства резервного копирования играют важную роль в плане аварийного восстановления предприятия. Связанные варианты использования включают непрерывность бизнеса, холодное хранение и долгосрочное сохранение. Современные системы резервного копирования данных поддерживают резервные копии данных на уровне блоков, используя программное обеспечение для отслеживания только блоков данных в файле, который изменился с момента последнего заполнения. Этот процесс, известный как изменение отслеживания блоков, отправляет только измененные блоки в резервное хранилище.

Надеяться на какую-то системность в резервировании важных данных можно лишь тогда, если это вверено на попечение не человеку, или не только человеку, а специальному программному обеспечению или аппаратным средствам, действующим автоматически. Скажем, специальная программа может один раз в час, раз в день или раз в неделю автоматически резервировать данные на другой носитель. Программа это сделает гораздо быстрее человека, так как все данные будут автоматически извлекаться из предварительно заданных источников и собираться в нужном месте каталога архива. Естественно, сохранность резервных копий будет гарантирована только тогда, когда они будут переноситься на другой, лучше съемный носитель. Это может быть карман со съемным жестким диском, диск CD-R/RW, в крайнем случае жесткий диск на другом компьютере, связанном по локальной сети. Подобные аппаратные средства обычно входят в стандартную комплектацию ПК и офиса.

Причины утери информации

Большинство дисковых устройств хранения данных позволяют копировать с вращающегося носителя на магнитную ленту для долговременного хранения. Резервные устройства хранения данных с диска на диске первоначально появились как альтернатива магнитному хранилищу с резервными ленточными накопителями. Системы магнитной ленты все еще используются в качестве резервного носителя из-за увеличения плотности ленты и роста линейных файловых систем.

Интегрированные устройства резервного копирования

Интегрированное оборудование для защиты данных доступно от определенных поставщиков.

Хранилище облачных хранилищ: общедоступное, частное и гибридное

Разнообразные резервные носители: куда идут резервные копии. Независимо от того, где он находится, все резервные хранилища в какой-то момент попадают на фиксированный диск. В области резервного хранилища флэш-память служит дополнением к дисковым системам. Эта архитектура состоит из массива хранения, оснащенного вращательными дисками, смешанными с твердотельными дисками, которые служат флэш-кешем.

Метод грубой силы – резервирование всего диска

Резервирование всего логического или даже физического диска является наиболее надежным способом сохранения данных. Если резервируется системный диск, то вместе с данными в архив (образ) помещается и операционная система, все установленные приложения. Это спасает не только при потере ценных данных, но и при крахе ОС и даже поломке жесткого диска. При обычных обстоятельствах, в случае краха ОС или выходе со строя жесткого диска, приходится все делать с нуля: ставить ОС, устанавливать драйверы, инсталлировать и настраивать программное обеспечение. Это занимает не один час, а то и не один день. Если же вы запаслись зарезервированной копией системного диска – примерно через 10–20 минут будут на месте все данные, работающая ОС и настроенные приложения, компьютер окажется вновь в строю.

Первоначально данные записываются на флэш-память и затем перемещаются с помощью программного обеспечения на диск для резервного копирования и других целей. Магнитная лента является одной из старейших технологий резервного хранилища, и, несмотря на появление облачного резервного хранилища и хранилища активного архивного хранилища большой емкости, магнитные устройства хранения широко используются в нескольких отраслях. Магнитная лента подходит для архивирования из-за ее долговечности, высокой емкости и низкой стоимости, но линейная система записи не полезна для случайного доступа.

В данном случае программа создает так называемый файл-образ (image) диска. По сути, образ это архивный файл, данные в котором могут быть сильно сжаты, создавшая его программа может восстановить информацию обратно на диск, в том же порядке, в котором данные размещались в момент создания образа.

Acronis True Image

Седьмая версия обладает продуманным набором функций для резервирования и изначально имеет русский интерфейс. Программа инсталлируется и может работать в среде Windows 98/Me/NT/2000/XP, а так же создает собственные загрузочные дискеты и CD-диски, с помощью которых в аварийной ситуации можно запустить и реанимировать компьютер с поврежденной ОС. Acronis True Image создает резервные образы дисков, этот процесс можно автоматизировать, а так же позволяет клонировать диски.

Архивирование на магнитной ленте спроектировано как долгосрочное хранилище, что означает, что онлайн-копии недоступны для быстрого извлечения. Тем не менее, магнитные запоминающие устройства сохраняются на предприятиях из-за увеличения плотностей, подпитываемых выпуском.




Хранилище объектов набирает обороты в качестве инструмента для округления облачного резервного копирования данных. В отличие от хранения файлов данные в хранилище объектов существуют в неиерархическом формате, причем каждый объект имеет одно и то же плоское адресное пространство. В хранилище объектов используются дисковые массивы для сбора большого количества неструктурированных данных в облачное хранилище для архивирования, резервного копирования и хранения данных.

В главном окне Acronis True Image для каждой задачи предусмотрена отдельная кнопка, что удобно, потом программа переходит в режим мастера для каждого выбранного процесса. Образы дисков можно создавать в среде Windows, что является одним из основных преимуществ, или с помощью загрузочных дисков Acronis True Image. Восстановление образов так же номинально возможно из Windows, но при реанимации системного диска следует воспользоваться одним из вариантов из загрузочных дисков Acronis True Image, которые должны быть созданы заблаговременно.




Оптические носители информации относятся к устройствам, на которых данные считываются или записываются лазером для архивирования и резервного хранилища. Типы оптических запоминающих устройств включают. Что вы узнаете в этом совете: узнайте о полных резервных копиях, инкрементных и дифференциальных резервных копиях и более новых типах резервных копий, таких как синтетические и инкрементно-вечные резервные копии. Вы также узнаете, как выбрать лучшее для данных вашей организации.


Резервные образы дисков создаются в пошаговом режиме мастера (Создать образ | Выполнить). Шаги мастера типичны: сначала выбор разделов для архивирования (рис.2), потом месторасположения образов, на следующих шагах задаются дополнительные параметры резервирования. Образы можно сохранить на другом компьютере через локальную сеть. В мастере предусмотрена возможность разбить создаваемый образ на фрагменты заданного размера, скажем, для последующей записи на CD-R/RW, ZIP или FDD. Полезной может оказаться возможность инкрементного создания образов. Тогда при каждом последующем резервировании того же диска, будет создаваться отдельный дополняющий (инкрементный) образ, куда вносятся лишь изменения, произошедшие с момента предыдущего резервирования. Инкрементный образ имеет гораздо меньший объем основного, на его создание затрачивается меньше времени, экономится место на диске. Инкрементные образы имеют силу только вместе с первым, основным образом. Образы можно защитить паролем.

В течение некоторого времени существовало три основных типа резервных копий: полный, инкрементный и дифференциальный. В последнее время поставщики программного обеспечения для резервного копирования данных представили несколько новых типов резервных копий, которые могут быть вам незнакомы.

Подробнее об инкрементном и дифференциальном резервных копиях. Например, предположим, что вы создали полную резервную копию в понедельник и использовали инкрементные резервные копии для остальной части недели. Во вторник резервная копия будет содержать только данные, которые были изменены с понедельника. Резервная копия в среду будет содержать только данные, которые были изменены со вторника.

Отличительной особенностью Acronis True Image является его удобный планировщик заданий (Задания | Назначить задание). Здесь можно задать ежедневное автоматическое резервирование дисков, указав точку начала выполнения каждого процесса (рис.3). Особенно практично, на мой взгляд, выполнение резервирования перед выключением компьютера. Тогда все наработанные за день данные будут добавлены в архив при завершении работы. При стандартной процедуре выключения в Windows, Acronis True Image приостановит этот процесс, выдаст предупредительное окно, произведет архивацию и лишь потом выключит компьютер. Здесь удобно воспользоваться сохранением данных в инкрементных образах, при систематическом созданных которых будет уходить гораздо меньше времени. Средствами Acronis True Image можно создать загрузочные диски на дискетах или CD.

Хранение резервной копии

Основным недостатком инкрементных резервных копий является то, что они могут потребовать много времени для восстановления. Вернемся к моему предыдущему примеру, предположим, что вы хотели восстановить резервную копию со среды. Для этого вам нужно будет сначала восстановить полную резервную копию понедельника. После этого вам придется восстановить ленту вторника, а затем среду. Если какая-либо из лент окажется отсутствующей или повреждена, вы будете не сможет выполнить полное восстановление.

Разница заключается в том, что, хотя инкрементное резервное копирование включает только данные, которые были изменены с момента предыдущего резервного копирования, дифференциальная резервная копия содержит все данные, которые были изменены с момента последней полной резервной копии. Предположим, например, что вы хотели создать полную резервную копию в понедельник и дифференциальные резервные копии для остальной части недели. Во вторник резервная копия будет содержать все данные, которые были изменены с понедельника, поэтому она будет идентичной инкрементной резервной копии на этом этапе.



Acronis True Image создана командой отечественных разработчиков (SWSoft-МФТИ) и является коммерческим продуктом. Существует также в версиях Personal и Server. Стоимость Acronis True Image Personal очень невысока, но программа не может работать в локальной сети и здесь нет возможности автоматического резервирования по расписанию.

Однако в среду дифференциальная резервная копия будет делать резервные копии любых данных, которые были изменены с понедельника. Преимущество, которое дифференциальное резервное копирование имеет более инкрементное, - это сокращение времени восстановления. Для восстановления дифференциальной резервной копии не требуется более двух наборов лент. Инкрементальные резервные копии, с другой стороны, могут потребовать большого количества наборов лент. Конечно, компромисс заключается в том, что с течением времени дифференциальная резервная лента может расти, чтобы содержать гораздо больше данных, чем инкрементная резервная лента.

Стоит отметить, что речь все время шла о самой простой версии без приставки Personal или Server. Цены на различные версии продукта составляют 4, 50 и 500 долларов соответственно.

Существуют и другие утилиты, которые позволяют создавать и восстанавливать резервные образы дисков. К таким можно отнести , . Все эти утилиты обладают основным набором свойств: возможностью записи создаваемых файлов-образов на разные носители, в том числе CD-R/RW, могут создавать загрузочные дискеты и CD-диски, создаваемые образы можно сжимать и разбивать на части. Paragon Drive Backup поддерживается в России и имеет русскоязычный интерфейс. В Сети можно найти старые Norton Ghost для DOS 5–6-х версий, это один файл ghost.exe размером 600–700 Кб, который может быть запущен не только в DOS, но и в среде Windows 9Х. Этот файл запускает программу, которая может создавать резервные копии образов на жестком диске, и восстанавливать их с жесткого или компакт-диска. Старые версии Norton Ghost, собственных загрузочных дискет не создают, но файл ghost.exe может быть запущен при помощи любой стандартной загрузочной дискеты основанной на DOS.

Синтетическая полная резервная копия - это вариация инкрементного резервного копирования. Как и любое другое инкрементное резервное копирование, фактический процесс резервного копирования включает в себя полную резервную копию, а затем ряд инкрементных резервных копий. Но синтетические резервные копии делают еще один шаг вперед.

Что делает синтетическое резервное копирование отличным от инкрементного резервного копирования, так это то, что сервер резервного копирования фактически создает полные резервные копии. Он делает это, комбинируя существующее полное резервное копирование с данными из инкрементных резервных копий. Конечным результатом является полная резервная копия, которая неотличима от полной резервной копии, созданной традиционным способом.

Резервное копирование выбранных заданий

Выше были рассмотрены программы для резервирования в образы всего содержимого дисков. Такой подход имеет свои неоспоримые достоинства, но есть и недостатки. Резервирование в образ возможно только всего диска, что долго и не всегда необходимо. Восстановить информацию из образа можно только с помощью создавшей его утилиты, чем, в известной степени, ограничивается возможность свободного доступа к зарезервированным данным. При обычном же копировании, можно резервировать только заданную информацию, файлы сохраняются в своем оригинальном виде. Ниже рассмотрены некоторые утилиты, автоматизирующие процесс резервного копирования, предлагающие ряд дополнительных функций.

Как вы можете себе представить, основным преимуществом синтетических полных резервных копий является значительное сокращение времени восстановления. Восстановление синтетической полной резервной копии не требует, чтобы оператор резервного копирования восстанавливал несколько наборов лент в качестве инкрементной резервной копии. Синтетические полные резервные копии обеспечивают все преимущества полной полной резервной копии, но предлагают сокращение времени резервного копирования и уменьшение использования полосы пропускания инкрементного резервное копирование.

File Backup Watcher

Позволяет создавать резервные копии файлов и каталогов как на локальном компьютере, так и в сети. Так же программа может осуществлять резервирование на FTP, E-Mail, производить запись на CD-R/RW, DVD рекордер и другие типы накопителей. Предусмотрен автоматический режим работы и планирование заданий. File Backup Watcher коммерческий продукт, причем уделяется большое внимание распространению на территории России, Украины, Белоруссии, утилита имеет возможность выбора русского и украинского языковых интерфейсов.

Основная идея заключается в том, что как инкрементное резервное копирование и инкрементно-навсегда резервное копирование начинается с полной резервной копии набора данных. После этого происходит только инкрементное резервное копирование. Что делает пошаговое резервное копирование отличным от обычного инкрементного резервного копирования - доступность данных. Как вы помните, для восстановления инкрементного резервного копирования требуется лента, содержащая полную резервную копию, и каждую последующую резервную копию до резервной копии, которую вы хотите восстановить.


File Backup Watcher инсталлируется в ОС обычным образом и ставит себя в автозагрузку. Прежде, чем программа начнет выполнять возложенные на нее функции, то есть, резервировать данные, нужно создать профили заданий. Новый профиль создается по пути (Профиль | Новый | Профиль) или из контекстного меню правой кнопки мышки. Профиль создается в режиме мастера, предусмотрено семь последовательных шагов. На первом шаге задается название, профиль активизируется, можно добавить комментарии. На втором шаге указывается список файлов и каталогов, которые предназначаются для резервирования (рис.5). Далее определяется тип транспортирования, месторасположение резервируемых данных: это может быть локальный или сетевой компьютер, FTP, E-Mail, CD/DVD рекордер. На четвертом шаге задается схема резервирования, файлы за каждый сеанс могут копироваться полностью или же можно задать лишь перемещение новых и измененных файлов. На последнем шаге настраивается расписание (рис.6), выполнение профиля автоматически запускается по указанным месяцам, дням и времени. Причем в сутки может быть указано несколько временных точек.



vuBrief

Функциональная и притом совершенно бесплатная программа для автоматизации резервирования данных. может производить перенос и синхронизацию файлов между директориями в пределах одного компьютера, синхронизировать данные между удаленными компьютерами по локальной сети. Осуществлять архивирование заданных файлов и папок встроенным или внешним архиватором. Так же возможна синхронизация файлов между локальной директорией и FTP-каталогом. Программа имеет русский интерфейс и снабжена подробным, иллюстрированным описанием на русском языке.


vuBrief, как и любая другая программа подобного рода, предполагает предварительное создание заданий для резервирования данных. В простейшем виде в задании оговаривается, из каких рабочих каталогов на ПК нужно резервировать данные, и в какие каталоги архива их следует помещать. Так же нужно обязательно настроить параметры синхронизации каталогов, между которыми будет происходить обмен данными в процессе резервирования.

Ведь vuBrief не просто копирует данные из одной директории в другую, хотя это она тоже может, – программа синхронизирует содержимое заданных директорий. Синхронизация подразумевает не только перенос информации из одного места в другое, но и возможность обмена и удаления файлов. Способов синхронизации может быть довольно много, все они настраиваются. Нужно учитывать, выбор неправильной для какого-то частного случая схемы синхронизации может привести к потере данных – удалению программой. Правила для синхронизации определяются для каждого задания.


В окно заданий переходим двойным кликом по ярлыку "Портфель" (Рабочий компьютер), а потом для выделенного пункта (Свойства | Direct-Link | Направление синхронизации, подробно) (рис.8). Наиболее тривиальным и безопасным является выбор "как Backup (только запись)" – в этом случае будет происходить обычное копирование данных из папки-источника в архивный каталог. Самым опасным можно считать случайный выбор предустановленного пункта "как Образец (Только-Чтение)". В направлении "как Образец" происходит обратное перемещение: из некоего архивного каталога в рабочую папку компьютера, при этом все файлы в рабочей папке, чьи имена отсутствуют в архиве, попросту удаляются по умолчанию.

Благо все режимы синхронизации настраиваются, можно изменить лишь некоторые предустановленные настройки, либо создать свой собственный способ синхронизации каталогов – в этом отношении vuBrief весьма прогрессивна. Но синхронизация дело тонкое, обязательно сначала потренируйтесь с ненужными данными, дабы избежать потом неприятных последствий.


Для автоматического резервирования заданий vuBrief создается расписание (рис.9). Резервировать можно по дням недели, по времени суток, через определенное количество часов и при запусках программы, естественно, при условии, что программа уже запущена и работает. Последнее очень важно, потому, что при инсталляции эта программа у меня в автозагрузку себя не поставила. Ее ярлык нужно вручную поместить в папку "Автозагрузка" Windows, тогда vuBrief начнет работу сразу после старта ОС.

Information Backup System

В описании утилиты сказано лаконично: (IBS) предназначена для резервного копирования информации вручную или автоматически при изменении данных или по заданному расписанию. Сразу же следует отметить: программа предназначена именно для резервного копирования, так как синхронизация в ее возможности не входит. Архивы могут сжиматься с помощью внешнего архиватора. Резервные копии можно размещать как в локальных, так и в сетевых папках. У Information Backup System русский интерфейс, это коммерческая программа, но стоимость ее невелика.


Заглавное окно Information Backup System вмещает все ее инструменты (рис.10). В верхней части формируется список задач. Ниже для резервной копии каждой задачи указывается общая или специальная папка приемник, задается расписание заданий. Резервирование может производится вручную, по времени (рис.11), либо факту изменения содержимого в каталогах заданий. Программа изначально ставит себя в автозагрузку, поэтому постоянно отслеживает состояние своих заданий. При резервировании по времени, процесс может начинаться с некоторой задержкой – до двух минут.


Каждую задачу Information Backup System резервирует в указанный каталог с заданным пользователем названием, но внутри него программа создает еще дополнительную структуру подкаталогов. Сначала создается подкаталог, в названии которого записан весь путь к папке источнику, даже с указанием логического диска, потом уже внутри него создаются подкаталоги для каждой новой копии отдельно. В названии подкаталогов резервных копий последовательно указывается: год, месяц, число и время их создания. Старые копии могут удаляться, в настройках указывается число хранимых резервных копий. Такой подход, не особо экономит место и время, но выглядит надежно и понятно, по названиям каталогов потом легко разобраться с копиями.

Здесь можно так же упомянуть более узкоспециализированную утилиту , эта программа предназначена для создания и восстановления резервных копий почты. Заявлена поддержка большого количества почтовых клиентов: Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora (Pro и Light), Netscape Messenger и Netscape Mail, Opera, IncrediMail, Pegasus Mail, The Bat!, PocoMail. В утилите есть планировщик заданий, возможность автоматизации резервирования почты, предусмотрена защита паролем и компрессия сохраняемых данных.

Итак, выше были рассмотрены два типа программ: создающие резервные образы дисков и совершающие обычное копирование в автоматическом режиме. Какой тип предпочесть? Лучше всего оба. Резервирование в образ спасает при крахе операционной системы или повреждении рабочего диска, когда нужно быстро восстановить не только данные, но работоспособность компьютера. Довольно длительную операцию создания образов можно производить реже, скажем, лишь тогда, когда в систему вносятся какие либо серьезные изменения, которые должны учитываться при ее возможном восстановлении. Резервировать же важные данные путем копирования или синхронизации стоит ежедневно. Систематический перенос выбранных данных будет занимать меньше времени и места на дисках. В случае краха ОС или поломки рабочего накопителя работоспособность системы можно будет легко возобновить, восстановив резервные образы дисков. Недостающие данные на них станут тут же восполнены с ежедневных резервных копий наиболее важных файлов.

Модуль поиска не установлен.

Технологии резервного копирования

Владимир Мастицкий, "Поликом Про"

Введение

Проблема сохранности информации имеет огромное значение в современном бизнесе. Например, для любого банка очень важны данные о проведённых транзакциях за определённый период времени. Аналогично, для любой торговой компании жизненно необходима актуальная информация и статистические данные о продажах товаров, об их отгрузках клиентам, об остатках на складах и т.д. и т.п. Таких примеров можно привести бесчисленное множество. Для обеспечения сохранности информации в современных корпоративных информационных системах регулярно проводится резервное копирование критически важных бизнес-данных. Для этого применяются специальные аппаратные и программные средства резервного копирования.

С развитием бизнеса растут и объёмы сохраняемых данных. По оценкам аналитиков, объём корпоративных данных ежегодно увеличивается не менее чем на 60%. Соответственно, повышаются и требования к используемым технологиям и системам резервного копирования.

Целью данной статьи является знакомство читателя с современными технологиями резервного копирования. Будем надеяться, что, прочитав её, читатель получит определённое представление об этих важных и нужных технологиях.

Общие сведения о технологиях резервного копирования

Назначение

Аппаратные и программные средства резервного копирования предназначены для создания копий данных, необходимых для восстановления работоспособности корпоративной информационной системы в случае аварийной ситуации или других непредвиденных обстоятельств. При наличии резервной копии можно достаточно быстро восстановить состояние корпоративной системы на момент последнего резервного копирования (то есть, после восстановления теряются все изменения, которые произошли в системе с момента последнего резервного копирования).

Обычно резервное копирование касается всех данных, находящихся на жёстких дисках (как мы помним, это первый уровень иерархии систем хранения данных), в том числе различной системной и служебной информации. Сами же устройства и системы резервного копирования находятся на втором и третьем уровнях корпоративных систем хранения данных. Такое структурированное построение предназначено для снижения стоимости хранения редко используемой информации, так как на носители более низких уровней обычно автоматически перемещаются в файлы, к которым пользователи не обращались в течение длительного времени (значение этого периода времени задаётся системным администратором). При этом перемещение файлов организуется таким образом, чтобы объём свободного пространства на жёстких дисках серверов поддерживался на заданном уровне.

За последние несколько десятков лет ведущие отраслевые производители приложили немало сил и вложили огромные средства в разработку технологий и систем резервного копирования, а также соответствующих носителей для них. В настоящее время мировой рынок продуктов и систем резервного копирования отличается значительным разнообразием по спектру предлагаемых технологий и решений.

Основные виды устройств и систем резервного копирования

Существует несколько основных видов устройств и систем резервного копирования, предназначенных для применения как на малых предприятиях, так и в крупных корпорациях с распределёнными филиалами. Все они отличаются друг от друга по ряду характеристик и, не в последнюю очередь, по степени автоматизации операций резервного копирования.

В настоящее время наиболее распространёнными аппаратными средствами резервного копирования являются ленточные устройства и системы, которые, по мере развития технологий, совершенно видоизменились. В них увеличена в несколько раз скорость записи/считывания данных (достигающая сейчас десятков мегабайт в секунду), ёмкость (современный картридж с магнитной лентой вмещает уже многие сотни гигабайт!), надёжность и отказоустойчивость. В настоящее время существуют следующие типы ленточных устройств и систем резервного копирования:

Ленточные накопители (стримеры), которые записывают (и считывают) информацию на картридж, заменивший традиционную бобину с магнитной лентой.

Стекеры (stackers), которые сейчас, правда, используются всё реже из-за своей недостаточной гибкости при эксплуатации. В стекере установлен один стример и несколько картриджей. При этом, картриджи устанавливаются в стекер в специальных лотках и подаются в стример в жёстко установленном порядке при помощи специального роботизированного механизма замены картриджей.

Далее в иерархии ленточных устройств хранения (по их сложности) следуют автозагрузчики, в определённой степени напоминающие стекер (обычно в них установлен один стример, а также несколько картриджей - всего до 10). Отличительной чертой автозагрузчиков является возможность подачи картриджей (размещаемых в специальном магазине) в произвольном, а не в жёстком порядке. Периодичность смены картриджей можно назначать, например, определить ежедневную замену картриджей.

Ленточные библиотеки - это ещё более сложные решения для резервного копирования на магнитную ленту, представляющие собой системы, в состав которых входят много картриджей и до нескольких стримеров (за счёт чего значительно повышается скорость резервного копирования и восстановления). Библиотека состоит из отсеков, в которых хранятся картриджи, и механизма смены (jukebox) картриджей в стримерах. Соответственно, существуют две схемы загрузки картриджей роботизированным механизмом. При использовании первой схемы, любой картридж загружается в любой стример. Во второй схеме каждый стример работает только с конкретными картриджами. Наиболее важными характеристиками ленточных библиотек являются скорость передачи данных, ёмкость и надёжность. Ленточные библиотеки отличаются друг от друга по таким характеристикам, как число слотов для картриджей и число стримеров, количество портов доступа к картриджам, перечень поддерживаемых операционных систем, а также по возможностям встроенных функций управления. Библиотеки - это очень мощные решения для резервного копирования, позволяющие с большой скоростью осуществлять резервное копирование огромных объёмов данных (достигающих сотен терабайт).

Массивы RAIT (Redundant Arrays of Independent Tape) - это так называемые массивы стримеров с избыточностью (их ещё называют избыточными массивами независимых стримеров). В корпусе RAIT-массива находится несколько стримеров, каждый из которых одновременно работает только с одним картриджем, за счёт чего существенно увеличиваются скорость резервного копирования и отказоустойчивость (RAIT-массив создан на базе спецификаций RAID, применяемых для дисковых подсистем). Правда, за высокую скорость и надёжность RAIT-массивы платят малой ёмкостью и невозможностью автоматической смены (так называемой ротации) носителей. Следует сказать, что технологию RAIT-массивов можно определить и при помощи программных средств, группируя автозагрузчики или ленточные библиотеки.

Помимо ленточных, существуют и другие типы устройств и систем резервного копирования, работающие с носителями информации других типов (в первую очередь, магнитооптическими и оптическими). Достаточно широко распространены, например, магнитооптические и оптические библиотеки, достоинством которых является огромный жизненный цикл их картриджей (несколько миллионов записей/перезаписей) и длительный срок эксплуатации (более 30 лет). Недостатком магнитооптических библиотек является относительно небольшая ёмкость носителей (всего несколько гигагабайт). Существуют и библиотеки на базе CD- и DVD-дисков.

Нельзя не сказать несколько слов и о NAS-серверах, которые можно признать достаточно удачным решением в области резервного копирования важных данных. При этом скорость передачи данных в NAS-сервере значительно больше, чем в ленточных системах и устройствах резервного копирования. Из дисковых систем, в ряде случаев применяемых для хранения важных данных, можно также отметить RAID-массивы (массивы независимых избыточных дисков).

Для резервного копирования используются и возможности технологии сетей хранения данных SAN, позволяющие значительно ускорить резервное копирование важных данных за счёт консолидации устройств и систем хранения, а также возможностей осуществления внесетевого и внесерверного резервного копирования.

Однако в настоящее время наиболее распространённые устройства и системы резервного копирования всё же связаны с хранением информации на магнитной ленте (хотя разговоры о вытеснении магнитных лент с рынка начались ещё в 1972 г., сразу же после появления первых винчестеров).

Основные типы форматов магнитных лент

Все существующие ленточные устройства и системы резервного копирования базируются на двух технологиях: линейной записи (запись с неподвижной магнитной головкой) и наклонно-строчной записи. Корни этих технологий произрастают из технологии аналоговой магнитной записи (использовавшейся ещё в НМЛ серии ЕС). Они отличаются друг от друга, в основном, по способу записи данных магнитными головками и скорости движения магнитной ленты (от этого зависят срок службы магнитной ленты и время доступа к данным).

Основными производителями устройств и систем резервного копирования с линейной записью являются компании Tandberg Data и Quantum. При этом, Tandberg Data выпускает стримеры и ленточные библиотеки для формата DLT, а также разработала технологию SLR на базе 0.25" лент (QIC).

В DLT-стримерах применяется магнитная лента шириной 0.5" и однокатушечный картридж (приемный барабан несъёмный и находится в самом устройстве). Весь объём картриджа заполнен магнитной лентой. В основе технологии DLT лежит многоканальный метод работы с магнитными лентами - высокая скорость работы с лентами достигается за счёт одновременного чтения или записи нескольких головок устройства. Технология DLT сейчас наиболее распространена в системах резервного копирования среднего уровня и выше. Начиная с осени 2000 г. на рынке появились также стримеры формата DLT1.

Существует также формат SuperDLT (SDLT). В устройствах SuperDLT применяются другая, более совершенная магнитная лента, иные магнитные головки, оптическая система позиционирования дорожек и др. Устройства SDLT не могут работать с картриджами DLT из-за своих конструктивных особенностей.

В свою очередь, в стримерах SLR применяется магнитная лента шириной 0.25", находящаяся в полностью закрытом надёжном картридже.

В конце 90-х гг. был разработан перспективный формат записи на магнитную ленту - LTO (Linear Tape Open). Он был создан совместными усилиями компаний IBM, HP и Seagate и сейчас быстро набирает популярность. Следует отметить, что формат LTO разрабатывался, не базируясь на каком-либо уже существующем решении для резервного копирования. Первые стримеры формата LTO были выпущены в декабре 2000 г., а начиная с января 2003 г. на рынке появились модели стримеров LTO уже второго поколения. Фактически, LTO - это вариант двунаправленной многоканальной технологии линейной записи, в которой используется магнитная лента шириной 0.5". Следует сказать, что существует два варианта технологии LTO:

Стримеры Accelis начального уровня с двухкатушечным картриджем, в которых реализованы минимальное время доступа и максимальная скорость.

Стримеры среднего уровня Ultrium, в которых реализована максимальная ёмкость. Конструкция картриджей и стримеров Ultrium и DLT, в определённом смысле, похожа. Интересной и полезной особенностью картриджа Ultrium Generation 1 является встроенный в него микрочип, куда заносятся все данные о записанных файлах и их местонахождении, а также статистика использования картриджа.

В планах развития технологии LTO - достижение к 2007 г. (в стандарте уже Ultrium 4) ёмкости картриджа в 800 Гб (несжатых данных) и скорости передачи данных - до 160 Мб/c (тоже несжатых данных). Для сравнения - сейчас на рынке появились стримеры LTO Ultrium 2 с ёмкостью картриджа 200 Гб и скоростью передачи данных в 35 Мб/c.

Cуществует также формат Travan, при использовании которого ширина магнитной ленты составляет 8 мм. Авторами спецификации Travan являются компании Conner, IOmega, HP, 3M и Sony.

При применении метода наклонно-строчной магнитной записи (он был разработан для аналоговых видеомагнитофонов фирмой Ampex ещё в середине 50-х гг.) магнитная лента протягивается со скоростью в несколько сантиметров в секунду мимо вращающегося с высокой скоростью цилиндра, на котором закреплены головки чтения-записи. За счёт этого становится возможной высокая относительная скорость между магнитной лентой и головкой. При использовании данного метода возможно работать с более тонкими магнитными лентами. Кроме того, плотность расположения дорожек в несколько раз выше, чем при линейной записи.

Для технологии наклонно-строчной записи созданы два основных типа стримеров, отличающихся шириной магнитной ленты в картридже - 4 мм и 8 мм. В 4-мм стримерах применяется технология DAT (Digital Audio Tape), разработанная компанией Sony в 1989 г. Существует несколько поколений ленточных устройств резервного копирования с реализованной в них технологией DAT: DDS-1 (Digital Data Storage), DDS-2, DDS-3 и DDS-4 (появился и формат DDS-5).

Технология аналоговой наклонно-строчной, а затем и цифровой записи на магнитную ленту шириной 8 мм была разработана в 80-х гг. также фирмой Sony. Сейчас на рынке присутствуют 8-мм стримеры от компаний Exabyte (форматы Eliant, Mammoth, Mammoth-2), Ecrix (формат VXA) и Sony (форматы AIT - Advanced Intelligent Tape, AIT-2, AIT-3, S-AIT - Super Advanced Intelligent Tape).

Такое большое количество форматов закономерно приводит к взаимной несовместимости ленточных устройств и систем резервного копирования. Кроме того, все стримеры и, соответственно, автозагрузчики и ленточные библиотеки на их базе, присутствующие сейчас на рынке, отличаются друг от друга по множеству характеристик (ёмкости картриджа и всей системы, производительности, стоимости, надёжности и др.). У каждого из них есть свои достоинства и недостатки (общим из которых является несовместимость картриджей разных форматов). Фактически, каждое ленточное устройство или система лучше всего подходят для конкретного приложения.

Основные методы резервного копирования

Методы резервного копирования для дисковых систем хранения и ленточных систем хранения отличаются друг от друга. Рассмотрим сначала методы копирования для дисковых систем.

Достаточно популярна технология резервного копирования на диск путём так называемого "клонирования" (point-in-time). "Клонирование" дисков предлагают в своих решениях такие компании, как XIOtech, IBM, EMC и др. Суть клонирования состоит в том, что в целях резервного копирования ежедневно создаётся несколько физических копий томов (клонов). После создания первой полной копии в последующем осуществляется запись лишь изменённых данных, что существенно уменьшает время дискового резервного копирования (не нужно заново записывать весь том). При необходимости восстановления данных, обращение осуществляется к последней актуальной копии. Недостатком технологии клонирования является необходимость значительного объёма дискового пространства.

Кроме того, существует вариант технологии клонирования, называемый созданием мгновенной копии (snapshot). Технология резервного копирования snapshot реализована в решениях компаний IBM, Network Appliance, StorageTek и др. При её использовании создаются логические копии моментального состояния томов или файлов. Эти две технологии отличаются друг от друга тем, что при клонировании действительно создается отдельная физическая копия диска, а при мгновенном копировании - логическая копия (имитируется физическое копирование). Создаётся образ диска, данные не переносятся, не нужно дополнительной памяти, а вся процедура мгновенного копирования происходит почти мгновенно. Недостатком технологии мгновенного копирования является её неспособность защитить данные от физической потери.

В свою очередь, ленточное резервное копирование бывает полным, инкрементальным и дифференциальным.

При полном резервном копировании создаётся полная (как следует из названия) копия данных. Достоинствами этого метода являются большая надежность и относительно быстрое восстановление информации (для этого достаточно только одного записанного образа). Недостатки метода - большая длительность процедуры и значительный расход магнитной ленты.

При инкрементальном резервном копировании на магнитную ленту дублируются лишь файлы, созданные или изменённые после последнего резервного копирования. То есть, в любом случае сначала создаётся полная копия, а при последующих процедурах резервного копирования резервируются лишь новые или модифицированные файлы (относительно последнего копирования). Достоинствами инкрементального метода являются его высокая скорость и минимальный расход магнитной ленты. Недостатком инкрементального метода является длительность восстановления информации, так как она восстанавливается сначала с полной копии, а затем последовательно - со всех последующих копий.

При дифференциальном резервном копировании тоже дублируются только новые или изменённые файлы, но уже относительно последнего полного резервного копирования. Соответственно, с увеличением числа процедур дифференциального резервного копирования возрастает и его продолжительность. Правда, для восстановления данных потребуются только полная копия и последняя дифференциальная копия.

На практике обычно регулярно выполняют полное копирование данных и ежедневно - инкрементальное или дифференциальное резервное копирование.

Производители

Рынок устройств и систем резервного копирования (и носителей для них) стабильно развивается из года в год. По прогнозам различных аналитиков, его объём ежегодно составляет несколько миллиардов долларов (по оценке IDC, только для стримеров с магнитной лентой 4/8 мм и DLT - $2.9 млрд. в 2003 г.).

Соответственно, данный рынок привлекает внимание как многих известных компаний, так и достаточно малоизвестных фирм (часто специализирующихся на изготовлении различных комплектующих для сложных решений по резервному копированию). Участниками этого рынка являются многие десятки компаний. К наиболее известным из них относятся компании Seagate LTO, Tandberg, IBM и др.

Следует также отметить, что для управления устройствами и системами резервного копирования разработано большое множество специальных программных средств, объём рынка которых также составляет многие миллиарды долларов. Среди разработчиков программных средств управления резервным копированием отраслевыми аналитиками особо выделяются компании Yosemite Technologies, Seagate Software, Legato Systems, Veritas, Computer Associates, BakBone, IBM Tivoli, HP, EMC и др.

Преимущества технологий резервного копирования

При анализе преимуществ современных технологий резервного копирования необходимо отдельно рассматривать дисковые и ленточные технологии.

Итак, в чём же состоят основные преимущества дисковых систем? В первую очередь, конечно, это высокая скорость считывания и записи данных и произвольный доступ к данным.

В свою очередь, у DVD-дисков достоинствами являются относительно высокое быстродействие, произвольный доступ к данным и достаточно низкая стоимость носителей.

Достоинства CD-дисков - низкая стоимость носителя и произвольный доступ к данным.

Соответственно, библиотеки на базе всех этих носителей также отличаются достаточно высоким быстродействием и относительно небольшой стоимостью.

В свою очередь, стримеры отличаются низкой стоимостью как всего устройства, так и носителя - магнитной ленты. В настоящее время у ленточных устройств наименьшая удельная стоимость хранения больших объёмов информации. Кроме того, они обладают достаточно значительной ёмкостью хранения информации.

На базе стримеров создаются ленточные библиотеки, которые обладают серьёзными преимуществами.

Во-первых, у них большая ёмкость хранения (ведь ёмкость только одного картриджа исчисляется сотнями гигабайт).

Во-вторых, за счёт быстрой автоматизированной смены картриджей они способны обрабатывать огромные объёмы информации.

В-третьих, автоматизация операций по резервному копированию в роботизированных ленточных библиотеках исключает влияние человеческого фактора (и, соответственно, ошибки при резервном копировании).

И, в-четвёртых, ленточные библиотеки значительно дешевле дисковых систем резервного копирования.

Можно смело утверждать, что в настоящее время ленточные устройства и системы хранения являются наиболее универсальным и недорогим средством резервного копирования и восстановления.

Недостатки технологий резервного копирования

У применяемых в настоящее время технологий резервного копирования есть и свои недостатки.

Основной недостаток дисковых систем, используемых в целях резервного копирования, это их высокая стоимость (правда, в последнее время стоимость хранения мегабайта памяти на жёстких дисках быстро падает, при условии повышения общей ёмкости дисковых систем резервного копирования).

В свою очередь, хватает недостатков и у ленточных устройств и систем резервного копирования.

Во-первых, отсутствие единого формата записи на магнитную ленту в ряде случаев мешает при создании гетерогенных систем хранения данных (проблему несовместимости форматов производители пытаются решить в масштабах всей отрасли, в частности, учредив инициативу Enhanced Backup Solutions Initiative).

Во-вторых, у них относительно низкая скорость резервного копирования/восстановления (вследствие чего процесс полного резервного копирования может занимать долгие часы).

В-третьих, за счёт использования последовательного метода доступа для них характерно большое значение времени доступа к необходимой информации (ведь ленту ещё нужно перемотать до необходимого места...). То есть, ленточные устройства и системы резервного копирования явно не годятся для оперативного хранения и обработки информации (но это, собственно говоря, предназначение не их, а дисковых систем хранения).

В-четвёртых, при хранении картриджей необходимо соблюдать определённый температурный режим и поддерживать заданный уровень влажности, а при длительном хранении магнитные ленты требуют периодической перемотки для снятия внутренних напряжений.

В-пятых, при необходимости доступа к множеству небольших файлов, из-за интенсивной перемотки магнитные ленты и головки быстро изнашиваются.

Варианты использования технологий резервного копирования

У каждого устройства и системы резервного копирования есть своя область применения.

Например, дисковые системы резервного копирования применяются для оперативного резервирования и восстановления данных. Вследствие этого, они используются в случаях, когда необходимо быстрое восстановление данных (например, в биллинговых системах).

Что касается ленточных устройств и систем, то в отрасли сложилось мнение, что они наиболее эффективны для решения задач с потоковой передачей данных, из которых к числу основных относятся:

Резервное копирование и восстановление после сбоев;

Надёжное многолетнее хранение архивов данных большой ёмкости;

Хранение файлов размером в несколько гигабайт (например, в приложениях САПР).

Следует сказать, что области применения устройств и систем резервного копирования достаточно разнообразны, так как приложений, в которых необходимо сохранять критически важные данные, с каждым годом становится всё больше. К таким приложениям можно, в частности, отнести: мультимедиа, видео-по-запросу, обработка медицинских изображений, Web-публикации, катастрофоустойчивая защита данных и др. (не говоря уже о корпоративных хранилищах и базах данных, хранении большеразмерных графических файлов САПР, архивов электронной почты, а также биллинговых и банковских транзакционных систем и др.). Продолжающееся увеличение скорости резервного копирования/восстановления данных в ленточных системах позволяет применять их и в приложениях анализа данных (data mining).

При этом, ленточные библиотеки лучше всего использовать в системах хранения уровня предприятия, так как при относительно небольшой стоимости они способны сохранять огромные объёмы данных. Ленточные библиотеки особенно эффективны для централизованного резервного копирования в гетерогенных окружениях при общей системе хранения (вспомним преимущества SAN). В этом случае наиболее полно проявляются их основные преимущества - очень высокая скорость копирования и восстановления информации (многие сотни гигабайт в час), большая ёмкость (достигающая сотен терабайт), высокая надёжность хранения и минимальная удельная стоимость хранения (в расчете на один мегабайт данных). Массивы стримеров (RAIT) применяются при критически важных операциях резервного копирования.

В свою очередь, на малых и средних предприятиях возможность применения полнофункциональной ленточной библиотеки большой ёмкости нужно рассматривать конкретно для каждого случая. При небольшой степени загрузки библиотеки с десятками картриджей вряд ли целесообразно покупать её (вероятно, можно обойтись и автозагрузчиком).

Стримеры используются для резервного копирования небольших объёмов информации на малых предприятиях и, в некоторых случаях, для резервного копирования в домашних условиях - c настольных персональных ПК.

Выводы

1. Устройства и системы резервного копирования занимают важное место в корпоративных системах хранения данных.

2. Современные технологии резервного копирования достаточно сложны и отличаются значительным разнообразием применяемых форматов, методов, устройств и систем.

3. Учитывая сложность и многообразие существующих технологий резервного копирования, при создании оптимальной по цене и функциональным возможностям многоуровневой корпоративной системы хранения данных необходимо ориентироваться на успешный опыт внедрения и практического применения таких систем на различных предприятиях и в организациях, не лишней будет и помощь опытного системного интегратора.